找到 5 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics
高纹波电流与直流电压叠加下的金属化薄膜电容器加速老化研究
Accelerated Ageing of Metallized Film Capacitors Under High Ripple Currents Combined With a DC Voltage
Maawad Makdessi · Ali Sari · Pascal Venet · Pascal Bevilacqua 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年5月
金属化薄膜电容器因高介电强度和低损耗广泛应用于电力电子领域。然而,其可靠性仍是系统设计的瓶颈。本文研究了在高纹波电流与直流电压共同作用下,薄膜电容器的劣化机理,旨在通过建立老化模型实现寿命预测,从而提升电力电子系统的长期运行可靠性。
解读: 薄膜电容器是阳光电源组串式/集中式光伏逆变器及PowerTitan/PowerStack储能变流器(PCS)中的核心被动元件,其寿命直接决定了产品的质保周期和运维成本。该研究揭示的纹波电流与直流电压耦合下的老化机理,对阳光电源优化逆变器及PCS的散热设计、电容选型及寿命评估算法具有直接指导意义。建议...
商业化锂离子电容器混合成分对其浮充老化影响的研究
Effects of the Hybrid Composition of Commercial Lithium-Ion Capacitors on Their Floating Aging
Nagham El Ghossein · Ali Sari · Pascal Venet · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年3月
储能系统的寿命受运行条件影响极大。锂离子电池(LiBs)和超级电容器(SCs)的寿命研究已较为成熟,而介于两者之间的锂离子电容器(LiCs)仍属新兴技术。本文通过加速老化测试,深入分析了LiCs在浮充状态下的老化机理,为评估其在长寿命储能应用中的可靠性提供了理论支撑。
解读: 锂离子电容器(LiCs)兼具高功率密度和长循环寿命的特性,在阳光电源的储能产品线(如PowerTitan、PowerStack)中,针对高频次调频或瞬时功率补偿应用,LiCs可作为传统锂电池的补充或替代方案。本文关于LiCs浮充老化的研究,有助于优化阳光电源BMS(电池管理系统)的寿命预测模型和充放...
基于频域和时域测量的锂离子电容器非线性电容演化研究
Nonlinear Capacitance Evolution of Lithium-Ion Capacitors Based on Frequency- and Time-Measurements
Nagham El Ghossein · Ali Sari · Pascal Venet · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年7月
本文研究了锂离子电容器(LICs)在备份系统和交通技术等高功率应用中的性能。通过频域和时域测量方法,分析了LICs的非线性电容演化特性,旨在优化其在储能系统中的应用表现,以满足高功率输出需求。
解读: 该研究对理解锂离子电容器的非线性特性具有重要意义,直接关联阳光电源PowerTitan和PowerStack等储能系统产品的核心性能优化。通过深入掌握LICs的电容演化规律,研发团队可进一步提升PCS(储能变流器)的控制策略,优化BMS(电池管理系统)对电荷状态的估算精度。在应对高功率脉冲负载或快速...
超级电容器储能系统寿命最大化的均衡电路新控制
Balancing Circuit New Control for Supercapacitor Storage System Lifetime Maximization
Seima Shili · Alaa Hijazi · Ali Sari · Xuefang Lin-Shi 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年6月
超级电容器因其高功率密度在储能领域应用广泛,但受限于单体电压,需采用多串联结构。本文提出了一种新型均衡电路控制策略,旨在通过优化电压均衡管理,提升超级电容器储能系统的运行安全性与使用寿命。
解读: 该研究关注超级电容器的均衡控制与寿命优化,对阳光电源的储能业务具有重要参考价值。虽然阳光电源目前的PowerTitan和PowerStack系列主要基于锂电池技术,但随着混合储能(锂电+超级电容)在调频等高频功率响应场景的应用增加,该控制策略可优化PCS的直流侧管理。建议研发团队关注该均衡算法在多串...
一种用于超级电容器多孔模型健康状态监测的新型实验辨识方法
Novel Experimental Identification Method for a Supercapacitor Multipore Model in Order to Monitor the State of Health
Ronan German · Abderrahmane Hammar · Richard Lallemand · Ali Sari 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年1月
超级电容器阻抗建模是实现其健康状态监测与仿真的关键。本文提出了一种基于物理特性的超级电容器建模方法,综合考虑了电极孔径分布、电解液状态、温度及老化等因素,通过新型实验辨识手段,有效提升了超级电容器健康状态(SOH)评估的准确性。
解读: 超级电容器作为高功率密度储能元件,在阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack)中可作为辅助电源,用于平抑瞬时功率波动或提升PCS的动态响应能力。该研究提出的多孔物理模型及SOH监测方法,有助于优化储能系统的寿命管理策略,提升系统在极端工况下的可靠性。建议研发团队关注该建模方法...